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Most recents (7)

Son, con toda seguridad, los objetos más fascinantes y conocidos. Y hablamos de los #AGUJEROS #NEGROS. ¿Qué son, cómo nacen, y por qué serían la respuesta final a una teoría que lo explique TODO?

🔥ABRO HILO PARA TODO PÚBLICO 🔥
#AstronomiaEnCuarentenaPeru
@hombredeltiempo
Antes de empezar, quiero que abras tu mente, no te cierres a lo desconocido y te concentres mucho, ya que estamos a punto de ingresar a un campo que, por momentos, desafía las leyes de la física y toda realidad que el ser humano está acostumbrado. ¿Listo? Vamos...
En su forma más sencilla, un agujero negro es un remanente estelar. Osea, lo que queda de una estrella cuando muere. Los restos de una estrella dependerá de su masa (cantidad de materia que posea). Por lo que, mientras más grande sea una estrella, menos tiempo vivirá (+)
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In this month's A&G, read all about the growth of the field of Cosmology, from its speculative origins to the respected discipline it is today, by Malcolm Longair doi.org/10.1093/astrog… #cosmology
(Image Credit: NASA/JPL-Caltech/L Jenkins [GSFC]) an image of space, with 3 bright objects
@RoyalAstroSoc @AstronGeo @OxfordJournals @astro_librarian @KICC_official Early research in #MNRAS was largely based on observational astronomy, but a great number of important advances in cosmology have since been published with us as the field has grown. We look back on some of these groundbreaking discoveries... Hubble Deep Field. A detailed image of space.
The work of Albert Einstein was a clear foundation of things to come, outlined by Willem de Sitter in #MNRAS through a compilation of papers, starting with ‘On Einstein's Theory of Gravitation and its Astronomical Consequences’👨‍🏫doi.org/10.1093/mnras/… #Einstein A photograph of Albert Einstein, writing on a blackboard.
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Over the next week, we're going to be looking back at the most cited #MNRAS papers of the decade 🏆 Together they've been cited nearly 10,000 times!
🔟 The 10th most cited #MNRAS paper of the decade was: Too big to fail? The puzzling darkness of massive Milky Way subhaloes by Michael Boylan-Kolchin @MBKplus et al
doi.org/10.1111/j.1745…
#astronomy #MilkyWay
@MBKplus @RoyalAstroSoc @OxfordJournals 9⃣ The 9th most cited #MNRAS paper of the decade was: E pur si muove: Galilean-invariant cosmological hydrodynamical simulations on a moving mesh by Volker Springel of the Max Planck Institute for Astrophysics doi.org/10.1111/j.1365… #cosmology
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Why do we know #Betelgeuse may go #Supernova within the next few 100000 years, but most likely not soon? And why are we sure the Sun will be a safe star for Billions of years?

A brief primer #thread to Stellar Evolution. 1/

Sun: SDO. Betelgeuse: ESO/ALMA
#astronomy #Space
First thing to know is: stars are not all alike. They are big, small, bright, dim, have different colors and die different deaths. The quantity at the root of their diversity is their MASS. Stars have masses between roughly 0.1 & 100 times the Sun’s mass. Large ones are rare.2/
Here is the fundamental diagram of stellar evolution. It’s called the Hertzsprung-Russell Diagram (HRD). The further left you go, the hotter stars become. The further up you go, the brighter stars become. 3/
(Pic: ESO)
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(1/23) ¿SABES QUÉ ES LA FRONTERA DE HUBBLE, EL VOLUMEN DE HUBBLE Y EL UNIVERSO OBSERVABLE?
#astronomia #Astronomía #Ciencia #Hubble #FelizViernesATodos #13Sep @JorgePlaGarcia @agomezroldan @anajuliabanlei @javyfeu @cosmosapiens_ @AstroAventura
(2/23) El universo se expande, y lo hace a 70 kilómetros por segundo por cada megapársec , esto es,3,26 millones de años luz, es decir, si apuntamos un telescopio a una galaxia que este dentro de ese límite de distancia, se estará alejando de nosotros a 70 kilómetros por segundo
(3/23) Pero si vemos otra galaxia que se encuentre mas allá de 3.260.000 de años luz, esta se estará alejando a 140 kilómetros por segundo y si vemos una tercera galaxia que este a más de 9.780.000 de años luz, se estará alejando a 210 kilómetros por segundo.
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(2/19) En Abril de 1633 nuestro epónimo, Galileo Galilei, era llevado ante la Congregación del Santo Oficio (la Inquisición romana, algo con lo que no se podía jugar) para dar cuenta sobre afirmaciones que hacía en su libro “Dialogo sobre los dos sistemas máximos del mundo”.
(3/19) En su libro, defendía al sistema de Nicolás Copérnico, que planteaba que la tierra no era el centro del sistema solar, sino que la tierra y todos los planetas giraban alrededor del Sol, en lo que se conoce como modelo heliocéntrico o copernicano.
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(1/20) LA LEY DE HUBBLE Y LA EXPANSIÓN DEL UNIVERSO. Este es el primero de una serie de hilos dedicados a explicar la expansión del universo, teorías y las implicaciones de este fenómeno.
#Astronomía #Ciencia #FelizViernes #30Ago #Hubble
(2/20) En la década de 1660 Isaac Newton hizo pasar la luz solar a través de un prisma triangular y observó como la luz refractada por el prisma se descomponía en varios colores, tal como lo observamos en un arcoíris.
(3/20) La banda de colores que se puede observar en este fenómeno se conoce como el espectro de luz visible, y puede explicarse por que cada color tiene una longitud de onda distinta (la luz es un movimiento ondulatorio).
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